• Схема питания лазерного диода для гравера. Лазер из cd dvd привода своими руками. Существуют различные типы лазерных диодов. Основные из них выполнены на особо тонких слоях. Их структура способна создавать излучение только параллельно. Но если волновод вы

    Самосборный лазерный гравер/резак на основе 2,5 Ваттного лазерного модуля.
    Если коротко – XY-кинематика, прошивка Marlin и лазерный модуль D8–L2500. Гравер получился что надо -умеет и выжигать, как точками, так и линией, а самое главное - резать!

    Сразу напомню про ТБ: при работе с лазером используйте очки (специальные, с учетом длины волны лазера), не направляйте его в глаза. Лазер очень мощный - даже небольшое отраженное излучение может серьезно повредить сетчатку.

    Итак, в последнее время я все бился над улучшением лазерного гравера Neje DK-5 с целью увеличения (в первую очередь) рабочей зоны и мощности для обработки различных материалов. В итоге, я пришел к тому, что проще сделать еще один, по образу китайских простеньких граверов на профиле.

    За основу я взял китайский комплект на алюминиевом конструкционном профиле 2020 и 2040. Забегая вперед, я скажу, что практика показала – проще делать все на одинаковом профиле 2040, так как значительно повышается удобство монтажа и жесткость рамы (на двойной профиль проще крепить элементы корпусных панелей, ножки, кабель-каналы).

    Основа любого лазерного гравера – это лазерный модуль . Опыт работы с диодами, выдранными из всевозможной техники, а также с модулем от Neje у меня был, но захотелось чего-то большего. У китайцев продаются твердотельные лазерные сборки все-в-одном: модуль в виде алюминиевого радиатора цилиндрической (реже) или прямоугольной формы (чаще всего). Внутри радиатора установлен цилиндрик с лазерным диодом, из которого торчат два контакта для подключения питающего тока. Также внутри лазерного модуля установлен (и залит некой субстанцией) токовый драйвер для диода, чаще всего СС (continuous current), реже – драйвер с поддержкой ТТЛ-сигналов для управления мощностью лазера. Часто – имеется вентилятор охлаждения сбоку или с торца радиатора. С другого торца на выходе лазера располагается фокусирующая или коллимирующая линза (в зависимости от назначения модуля). Питание, как правило, бывает 5В или 12В.
    Вот пример того, что внутри (фото не мое, с просторов).

    Лазерный твердотельные модули (диодные) бывают от сотен милливатт (например, от 0,3 Вт) до нескольких единиц (например, 5,5 китайских ватт). Чем больше мощность, тем выше цена, причем за мощные модули цена настолько высокая, что проще рассмотреть возможность установки трубки СО2, но это совсем другая история. Имейте ввиду, что китайские ватты не всегда соответствуют реальности (очень тяжело оценить реальную мощность излучения). И запросто можно купить один и тот же лазерный диод, промаркированный как 5,5W, так и 8W или 10W. Возможно, они будут отличаться завышенным током на сам диод, что сильно (в разы) сокращает время жизни диода.

    Так как хотелось не только выжигать по дереву, но и резать что-либо (пластик, фанера, картон и т.п. – но не металлы!), то модуля от Neje мне уже не хватало, тем более выдранные из сидюков не катят, да и сгорают быстро. Было принято решение поискать и приобрести лазерный модуль на несколько ватт из Китая, в основном я выбирал из лазерных модулей на 450 нанометров (одни из самых доступных).
    Существуют следующие разновидности лазерных головок на гирбесте:

    1. 2,5Вт 12в ;
    2. 0,5 вт 12в ;
    3. 0,5 вт 5 в .
    Все лазеры на 445нм (фиолетовый лазер), с вентилятором охлаждения и блоком питания в комплекте.

    Помимо отличия в мощности, очевидно, что отличается и питающее напряжение. Модули для 5В очень удобны для питания павербанками/батарейками, ну а также для готовых корпусов с приводами на 5В. Не забывайте, что вентилятор тоже должен быть на 5В.
    При питании шаговых двигателей от 12В есть смысл приобрести и лазерный модуль на 12В с целью унификации питания гравера (то есть потребуется только 1 БП на 12В). Это как раз мой вариант. В комплекте с D8-2500 идет блок питания на 12В и 5А, что явно за глаза хватает лазерному диоду, и в придачу остается для питания электроники Ramps и сервоприводов.

    В итоге я заказал 2,5Вт/12В. Вот что прислали:

    Вот несколько фото самого лазерного модуля.

    Включил лазер для проверки цепей питания и правильности подключения. Как то не сообразил установить поглощающую подложку, в итоге прожег свой фотофон.

    Итак, расскажу про свой проект гравера, в который вылился апгрейд моего Neje. Эдакая каша из топора. Скрутил лазер, снял электронику. Понял, что из этого каши не сваришь. Заменил электронику и лазер. В итоге сам Neje я решил оставить в покое и отложить подальше.

    Хочу сказать, что существуют готовые рамы для установки лазера - XY плоттеры. Но я решил собрать раму самостоятельно, тем более это не так уж и сложно.
    Идея была очень простая – это применение конструкционного профиля 2020/2040 в качестве рамы и направляющих для простенького гравера формата А3, как в китайских граверах. Жесткость обеспечивается специальными (штатными) соединениями для конструкционного профиля. (внутренние соединители, уголки). Размеры профиля – размеры печатной области (минус каретки). Формат выбирал чуть больше листа А4 с расчетом на материалы небольших размеров. После Neje с его 3.5х3.5 разница просто огромная.

    Про электронику: есть варианты для RAMPS/LCD/SD/Marlin или CNCshield/GRBL. Шаговые двигатели демонтировал со старого устройства (nema17 – можно приобрести, они стандартные. Большие усилия не нужны, так как лазерная головка легкая/ Я думаю, при небольших размерах осей можно использовать недорогие nema17 типа 17H2408. Заказал напиленный в размер профиль и фурнитуру (уголки и метизы), плюс ролики для кареток.

    В любом случае, если Вас заинтересует самостоятельная сборка принтера, то практически нет проблем найти чертежи для печати на принтере (stl) или чертежи для резки акрила.

    Однозначно плюс комплекта лазерного модуля D8-L2500 – это наличие блока питания 12В 5А, что очень удобно. Буду запитывать шаговики от этого же БП.

    Что потребуется для сборки

    1 Лазерная головка Гравер/выжигатель - 1 шт.
    2 Блок питания 12В Для питания лазера и приводов (1 шт, входит в комплект
    лазера)
    3 Блок питания 5в Для питания платы электроники (опционально)
    4 2040 профиль продольные части рамы, Х-ось -2шт х420mm
    5 2040 профиль поперечные части рамы - 2 шт х350mm
    6 2040 профиль Перекладина Y оси - 1 шт х380mm
    7 Nema17 Два по X, один по Y - 3 шт
    с приводными не обязательно мощные
    шестернями
    8 Ремень GT2-6mm Два отрезка по X, один по Y -1,5 метра примерно
    9 Концевики Крайние положения X Y осей - 2 шт.
    10 RAMPS 1.4 Набор управляющей - 1 шт (*брал все комплектом)
    11 Ardu Mega R3 электроники* - 1 шт
    12 Display+SD shield+шлейфы - 1 шт.
    13 A4988 driver, с радиаторами - 2 шт
    14 Набор метизов (винты М3, М4, М5, гайки М3 - Комплект
    М4, М5, Т-гайки, шайбы и т.д.) Для крепления рамы, ремней,
    двигателей, для сборки кареток,
    и т.д.
    15 Уголки внутренние Для крепления углов рамы - 4 шт.
    16 Ножки или стойки По углам - 4 шт
    17 Комплект проводов -К-т
    18 Кабель-каналы** - 1,5 метра примерно
    19 Ролики Для кареток *** 12 (три каретки по 4 шт)

    * Электронику можно заменить на Arduino Uno/Nano и CNC shield c драйверами (A4988/DRVxxxx)
    **Есть еще спиральный кабель-канал .
    *** Можно использовать по 3 ролика, или разные ролики (по диаметру), в зависимости от выбранных кареток.

    По метизам могу подсказать только примерно, брал с запасом разных номиналов, потом по факту смотрел что подойдет. Рекомендую покупать на оптовках или заказать с али (я в итоге потратил в несколько раз больше, покупая в розницу, чем взял бы пару лотов на Али по 50-100 гаек и винтов).
    Если каретки из акрила, можно не делать двойную – я перестраховался, из-за этого увеличилась толщина каретки и уменьшилась рабочая зона почти на 6 см. Можно и ролики взять поудобнее, с запрессованной втулкой М5.
    Оригинальный вариант OpenBuilds предполагал использование всего 3 роликов - два ходовых и один, помельче, прижимающий.

    Для облегчения кареток, вместо нескольких шайб я использовал печатные втулки. Подбирается и делается все за три минуты, печатается примерно также по времени. Можно набирать шайбами или делать другие проставки. При проектировании лучше учитывать небольшой запас по размерам отверстий в плюс, из-за усадки пластика.

    Вот что получилось.

    Второй проход по гофрокартону. Два прохода делал из-за толщины. Так то картон неплохо режет. К сожалению, не успел приехать второй заказ с удлинителями проводов для сервоприводов и с кабель-каналом – у меня сейчас ограничена рабочая область – провода внатяг идут, так что теста на большом полотне не будет (ну или попозже выложу).

    Небольшой минус – работа подобного гравера в квартире это зло))) Очень много дыма от картона и дерева. Пластик и акрил я по этой причине не резал. Нужна хорошая вытяжка.

    В планах – сделать ножки, подобие корпуса, убрать провода в каналы (есть возможность пустить провода внутри профиля или по пазам, с фиксацией их клипсами). Очень нужна вентиляция, вытяжка и корпус.
    пока в планах адаптировать лазерный модуль для работы с ШИМ заменой драйвера на внешний.
    И я нахожусь в поисках программного обеспечения для конвертации изображений в жкод. То, что испоробовал мне не помогло.
    Еще есть мысль - можно добавить третью ось с кротким ходом. Это позволит более гибко подстраиваться под материалы с большой толщиной.

    Выводы
    В целом приобретение данного модуля высвободило мне время, которое уходило на переделки диодов без корпусов. Не надо под каждый подбирать линзу, питание, пихать все в корпус. Стоимость модуля достаточно высокая, но если сравнивать стоимость готовой конструкции лазерного гравера типа такого, то в итоге выгода очевидна. Дело в том, что стоимость лазера – это больше половины стоимости гравера целиком. В остальном – это стоимость профиля, двигателей и электроники (по мелочи).

    У многих в детстве были лазерные указки, которые можно было приобрести в игрушечных магазинах. Но с развитием современных технологий появилась возможность создать такой лазер из своими руками. Для этого понадобится всего лишь неисправный DVD привод (важно, чтобы оставался исправным сам светодиод), отвертка и паяльник.

    Следует помнить, что для создания лазера лучше использовать нерабочий DVD! Это связано с тем, что после разборки и извлечения светодиода он выходит из строя. Не стоит забывать, что такой лазер из привода намного мощнее обычной указки и может нанести непоправимый вред здоровью, поэтому никогда не нужно направлять луч на человека или животное.

    При наведении луча такого устройства на человеческий глаз происходит выжигание сетчатки, и человек может частично или полностью потерять зрение.

    Итак, давайте создадим лазер из DVD привода своими руками. Для этого необходимо аккуратно открутить болты на задней части корпуса, чтобы добраться до светодиода будущего лазера. Под крышкой находится узел, который осуществляет привод каретки. Для того чтобы ее извлечь, нужно открутить шурупы и отключить все шлейфы. Затем извлекают каретку.

    Теперь необходимо ее разобрать, для чего следует открутить множество шурупов. Далее будут обнаружены два светодиода. Один из них инфракрасный, он отвечает за чтение информации с диска.

    Нужен красный, при помощи которого происходит прожиг информации на диск. К красному светодиоду будет прикреплена печатная плата. Для того чтобы ее отключить, необходимо воспользоваться паяльником. Для проверки работоспособности диода достаточно подключить к нему две пальчиковые батареи, но важно учитывать их полярность. Помните, что лазерный диод хрупкий, поэтому с ним необходимо быть очень аккуратным.

    Далее нужно приобрести любую лазерную указку. Создавая лазер из DVD привода своими руками, используйте ее в качестве "донора" для корпуса. После покупки необходимо аккуратно раскрутить указку на две части и извлечь из верхней половины Для этого можно воспользоваться ножом. Важно делать все аккуратно, потому что может повредиться диод. При помощи маленькой отвертки выбирают излучатель. Используя термоклей, устанавливают новый светодиод в корпус. А чтобы он прочно установился, можно использовать пассатижи, давя ими на края диода.

    Лазер из DVD привода своими руками практически готов. Перед тем как запустить его, необходимо проверить, правильно ли определена полярность. Теперь смело можно подключать питание. После первого запуска может потребоваться настройка фокусировки. Далее можно установить указку в фонарик и подключить батарейки типа АА. Не стоит забывать, что лазер может прожигать различные предметы, поэтому нужно удалить оргстекло из рассеивателя.

    Хорошо настроенный привода может не только прожигать бумагу или поджигать спички, но и оставлять след на оргстекле, взрывать шарики (лучше, чтобы они были черного цвета) и оставлять видимые следы на пластмассе. Если установить диод в головку графопостроителя, можно выполнять гравировку по оргстеклу.

    Лазерные указки, с которыми многие из нас игрались в детстве, вполне можно сделать своими руками в домашних условиях. А можно создать достаточно мощное приспособление, которое способно прожигать своим лучом предметы. И для этого нам потребуется лазерный диод, который можно извлечь из DVD-RW проигрывателя.

    Лазерный диод, взятый из DVD

    Из этой статьи вы узнаете последовательность работы создания самодельного лазерного устройства , обладающего значительной мощностью.

    Что понадобится в работе

    Чтобы своими руками изготовить лазер, необходимо использовать лазерный диод красного цвета (650нм). Его можно извлечь из сломанного или старого DVD-RW привод.

    Обратите внимание! Если прибор сломан, то существует высокая вероятность того, что его лазерный диод остался в рабочем состоянии. Поэтому он вполне пригоден для нашей работы.

    Также можно использовать CD-RW привод. Некоторые используют даже пишущий Blu-ray дисковод. Но в таком случае для CD-RW привода будет характерен инфракрасный невидимый луч (780нм), а для Blu-ray дисковода - фиолетовый (405нм).
    Кроме того понадобятся также инструменты, чтобы для разбора DVD-RW привода.

    Поговорим о проигрывателе

    Чтобы достать лазерный диод, взятый из DVD-RW привода, нужно аккуратно разобрать устройство. Для этого нужно понимать устройства привода. Он помещен в специальную металлический теплоотводящий корпус, который еще дополнительно помещен ещё в одну металлическую основу. От вас зависит, стоит ли вытаскивать прибор из такого корпуса или нет.

    Обратите внимание! Разбирая DVD-RW прибор, не стоит вытаскивать бескорпусные лд.


    DVD-RW привод

    Можно также оставить в корпусе радиатор, а вот основы извлечь. Это влияет на качество теплоотвода, который необходим для нашей лазерной установки. Некоторые специалисты утверждают, что когда лд питает неимпульсный ток, то для каретки не будет хватать созданного теплоотвода. Это утверждение будет правильным для определенных моделей привода, а также, если необходимо получить максимальную мощность.
    В DVD-RW встроены два лазерных диода. Из них один является инфракрасным и используется для записи и проигрывания CD. А второй красного цвета и применяется проигрывания и записи DVD. Как видим, при желании можно изготовить своими руками целых два лазера.

    Обратите внимание! В модели привода BD-RE встроены целых три диода. А вот в современных моделях такого рода устройств применяются сдвоенные лд, установленные на одном кристалле.

    В таких сборках нельзя одновременно подключать инфракрасный и красный диоды, если ток имеет большие значения.

    О чем стоит помнить при работе

    Создавая своими руками лазер необходимо помнить, что лазерный диод может повредиться от статического электричества. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную работу данного элемента, необходимо три ножки лд
    обмотать неизолированной проволокой.

    Обратите внимание! Нельзя направлять в глаза лазерный луч . Его также нельзя направлять на отражающие поверхности. Это может привести к полной или частичной потере зрения.

    Требования, которые существуют для работы с лазерами, актуальны и для инфракрасного излучения. Ведь оба эти излучения обладают мощной прожигающей способностью.


    Лазерный луч красного цвета

    Кроме этого необходимо знать о том, что питание лазерного диода должно осуществляться определенным током. Если ток питания будет превышать определенный порог, то это может привести к перегреву диода. В связи с чем он либо полностью перегорит, либо будет светить как стандартный светодиод.
    Для того, чтобы ток имел правильные значения, нужно использовать определенную схему сборки лазера. При этом в ней обязательно должен иметься драйвер. Рассмотрим несколько схем по сборке лазера при использовании лазерного диода, взятого из DVD-RW привода.

    Первый вариант сборки

    В данной ситуации необходимо использовать следующую схему сборки устройства на основе лазерного диода, извлеченного из DVD-RW привода.


    Схема сборки

    Минусом такой схемы является наличие ситуации проседания напряжения аккумулятора в момент разрядки, что вызывает линейное падение степени яркости лазера.
    Чтобы собрать лазерную установку по приведенной схеме, нужен не только диод, но и конденсаторы с любым напряжением (от 3В). На схеме они отмечен значком C1 и С2. Емкость первого конденсатора должна быть 0,1 мкФ, а второго – 100 мкФ. Они защитят диод от статического электричества, а также обеспечат плавный переход процессов. Когда конденсаторы были подсоединены к лазерному источнику света, с выводом можно будет снять проволоку. При соединении к диоду один из выводов на корпус будет подавать минус. В тоже время второй вывод будет плюсом, а третий – не применяется. Расположение плюсов достаточно хорошо показано на второй схеме, которая будет описана ниже.
    Стоит знать, что на корпус некоторых диодов подается плюс (например, у 808нм лд). Для сдвоенных моделей характерно наличие среднего вывода для общего минуса (G), а крайний – C для питания DVD, CD, D.
    Запитать такую схему можно от мобильного аккумулятора или 3 аккумулятора АА.

    Обратите внимание! При сборке схемы необходимо учитывать, что напряжение аккумулятора может отличаться от указанного. Особенно это заметно сразу же после его зарядки. При 3,7 В может иметься 4,2 В. В связи с этим аккумулятор необходимо проверять мультиметром.

    При этом ток также может иметь отличные значения. К примеру, при соответствующих скоростях записи DVD-RW привода, лазерный диод может иметь следующие значения таких параметров, как мощность и ток:

    • при скорости 16 мощность составит 200мВт, а ток - 250-260мА;
    • при скорости 18 мощность составит 200мВт, а ток - 300-350мА;
    • при скорости 20 мощность составит 270мВт, а ток - 400-450мА;
    • при скорости 22 мощность составит 300мВт, а ток - 450-500мА;
    • при скорости 24 мощность составит 300мВт, а ток - 450-500мА.


    Инфракрасный диод

    Инфракрасный диод CD-RW привода будет иметь мощность в 100-200мВт. Для сравнения, фиолетовый в BLU-RAY RW - от 60 до 150мВт, а в не пишущих моделях -15 мВт.
    Перед сборкой данной схемы, при использовании лазерного диода DVD привода, необходимо узнать, какое сопротивление требуется для резистора R1. Для этого можно использовать формулу R1=(Uвх.-Uпад.)/I , в которой:

    • Uвх. – напряжение, идущее от аккумулятора;
    • Uпад. - падение напряжения, которое принимает диод. Красный диод должен примерно иметь Uпад. равное 3 В. Такое напряжение пойдет для маломощного не пишущего DVD привода. Для инфракрасного диода Uпад. составит примерно 1,9 В, а для фиолетового или синего – 5,5 В и 4-4,4 В соответственно;
    • I - сила тока. Ее можно узнать из специальной таблицы.

    При сборке лазера многие специалисты рекомендуют использовать резисторы большего сопротивления , чем получилось при расчетах. Это позволит защитить полупроводник от тока чрезмерного значения. Используя мультиметр, далее можно будет уменьшить сопротивление.

    Второй вариант сборки

    В данном случае при сборке лазерной установки необходимо руководствоваться следующей схемой.


    Схема сборки лазерной установки

    Данная схема, в отличие от вышеописанной не имеет проблем с падением яркости лазера. Эта проблема была решена благодаря применению в схеме
    специального регулируемого стабилизатора (например, КРЕН12А или его распространенного аналога LM317T).
    При этом необходимо знать, что выбранный стабилизатор является компенсационным. Он подает напряжение примерно на 1.4 В больше, чем требуется. В результате, чтобы получить в схеме на лазерный диод 3 В нужно подать от 4.4 В до 37 В. При этом на выходе все равно будет 3 В (конечно, при условии правильно подобранных резисторов).
    Если на схему подавать меньше 4.4 В, то яркость лазера начнет падать, что характерно для первой схемы. В результате возникнет ситуация, аналогичная разрядке аккумулятора. Для диодов 780нм на схему потребуется подавать от 3,8 В до 37 В. Поэтому в такой ситуации данная схема может оказаться неэффективной, так как вольт-амперная характеристика здесь будет сильно плавать в зависимости от температуры окружающей среды . А это может привести к перегоранию схемы, если повышение значения тока вовремя не удаётся отследить.

    Обратите внимание! Некоторые специалисты считают, что данный эффект характерен для синих лазерных диодов.

    Чтобы избежать перегрева, необходимо до полного разогрева источника света измерять ток. Это позволить устранить риск повышения предельно допустимого значения тока.
    Специалисты рекомендуют использовать сопротивление для R1 в значении Ом. А для определения параметра R2 необходимо использовать следующую формулу: R2=R1*(Uвых.-Uопор.)/Uопор.
    Следует знать, что первоначально R2 нужно ставить несколько меньше, чем было получена цифра при вычислениях. При этом следует одновременно к диоду подключить последовательно мультиметр, чтобы оценивать силу тока. Это позволит избежать ситуации появления тока чрезмерного значения.
    В этой схеме допускается использование таких же конденсаторов, как и в предыдущей. А вот резисторы должны быть более качественными, особенно их подключение. Если во время работы установки произойдет обрыв контакта (размыкание цепи), то из-за возросшего напряжения светодиодный диод перегорит.

    Фокусировка светового потока в луч

    Создавая лазерную установку и используя для этого диод, извлеченный из DVD-RW привода, необходимо понимать, что испускаемый свет будет аналогичным стандартному светодиоду.


    Свечение светодиода

    Но нам же необходим лазерный луч. Чтобы его сделать, необходимо использовать коллиматор – специальную линзу. С ее помощью будет происходить фокусирование светового потока в луч. Отличным решением будет применение в устройстве линзы, взятой из старой лазерной указки. Устанавливая ее при помощи гаек и пружин, появится возможность более точной фокусировки лазера (его приближение и удаление). Также линзу можно прикрепить к лазерному диоду с помощью эпоксидного клея или двухстороннего скотча.
    Из-за того, что не всегда можно отыскать мощный диод, в данной ситуации рекомендуется использовать модель 808нм.


    Получение зеленого луча

    С помощью кристалла определенного цвета можно получить лазерный луч зеленого, желтого, красного и синего цвета.

    Заключение

    С помощью лазерного диода, извлеченного из DVD-RW привода, можно своими руками создать лазерную установку. Используя различные кристаллы, можно сфокусировать луч и придать ему необходимую расцветку. При этом необходимо обязательно учитывать особенности работы с таким приспособлением, чтобы получить желаемый результат и не ухудшить свое зрение.

    Рекомендуемые статьи по темеКак собрать блок питания с регуляторами своими руками Обзор устройства беспроводных уличных светильников с датчиками движения Почему стоит обратить внимание на микроволновые датчики движения

    Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер , способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
    Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже.

    Разбираем резак ,
    вытаскиваем оптическую часть.Вот так выглядит эта часть резака:



    ценного там только выходная линза и два лазера.

    Теперь достаем самое главное!

    А теперь техника безопасности для вас и для лазера!

    лазер из DVD-RW относится к классу 3B, а значит опасен для зрения! не направляйте луч в глаза! даже глазом моргнуть не успеете, как потеряете зрение! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом ослепить можно и со ста метров! смотрите куда светите!

    Как можно испортить ЛД?
    Да очень просто! стоит превысить ток и ему конец! причем доли микросекунд будет достаточно!
    именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него!
    на смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в
    обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою
    очередь от тока и зависит. Также надо быть внимательным к температуре. при охлаждении лазера
    КПД его растет и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее!
    Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! от
    них стоит защититься.

    Теперь продолжим разбирать привод))
    Достаем лазер и его радиатор, сразу же припаеваем к его ногам небольшой
    неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный побольше! так мы спасем
    его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
    Теперь время подумать о питании нашего лазера.ЛД питается примерно
    от 3V и потребляет 200мА. Лазер это не лампочка!! никогда не соединяйте
    его напрямую к батарейкам! без ограничительного резистора его убьют и
    2 батарейки от лазерной указки!! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его
    надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.
    рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной.
    Все схемы питаются от аккумуляторов.
    1 вариант
    ограничение тока резистором. см рисунок


    сопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД.
    стоит остановиться на 200мА, дальше риск спалить больше.
    хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых
    аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от
    мобильного телефона(любого).


    Пробный запуск

    Подключив питание, видим потребление 200мА и пучок яркого света.



    В темноте работает как фонарик.


    Линза для фокуссировки

    Луч получился совсем не «лазерный». Нужна линза для регулировки фокусного расстояния. Для начала вполне подойдет линза из того же привода.




    Через линзу получается сфокусировать луч, но без жесткого корпуса занятие утомительное.


    Изготовление корпуса

    В Интернете встречал описание, где люди использовали лазерные указки или фонарик в качестве корпуса. Тем более что и линзы там уже есть. Но, во-первых, у нас не оказалось под рукой лазерной указки нужного размера. А, во-вторых, это увеличило бы бюджет мероприятия. А я уже говорил, что лично у меня это уменьшает удовольствие от полученного результата.
    Мы начали пилить алюминиевый профиль.






    Обязательно нужно все изолировать.


    Линза

    Линзу прикрепили на пластилин для регулировки ее положения.





    Кстати, эта линза работает лучше, если ее перевернуть выпуклой частью к лазерному диоду.



    Регулируем и получаем более-менее собранный луч.




    Точно отрегулировать, наверное, можно, но нам и этого хватило, чтобы черный пластик начал плавиться.



    Спичка мгновенно загоралась.





    Черная изолента разрезалась как ножом по маслу.





    Из этого лазера получилась бы отличная пушка для игры в солдатики.





    Видео

    На видео видна скорость воздействия лазера на некоторые материалы (белый лист, надпись маркером на бумаге, черный пластик и черная изолента, нитка, пластилин).

    DVD ЛАЗЕР "ДЫМОК"

    Многие занимаются изготовлением всяких ненужных, но прикольных девайсов, не стал исключением и я. Решил по примеру многих сделать лазер из DVD - прожигающего диода, выдранного из нерабочего ДВД-пишущего привода. Итак, просим своего радиокота помочь раскрутить компьютер:


    Потом снимаем крышку привода и вытаскиваем планку, на которой установлен л азер из DVD.


    Для подключения его к аккумулятору, можно использовать специализированную со стабилизацией тока. Но эти микросхемы стоят 5-10$, а сгорают при неправильной наладке в момент! К тому-же их не везде достанешь. Поэтому решено было сделать свою схему питания, как оказалось прекрасно работающую, ещё и вместе с зарядным устройством от 220В.


    Аккумулятор: никель-кадмиевые пальчики 3 шт или литий-ионник от мобильника. Итак приступаем, берём из дивидишника диод-


    Говорят они боятся статики, но я никаких мер по защите не принимал и всё равно не сгорели. А вот когда поднимал ток свыше 0.3А - вылетали в момент. Четыре штуки спалил! Запихиваем весь этот лазер из DVD в какой-нибудь подходящий корпус, например китайский фонарик,



    Линзу для фокусировки я сначала взял от того-же ДВД привода , но как оказалось с ней работает лазер плохо - фокусировка ни к чёрту. Пришлось идти на базар и тратить доллар на покупку лазерной указки. Вот её линза просто супер - фокусирует в точку .


    И к тому же удобно крепится! В качестве бонуса, имеем три пуговичных 1,5в батарейки, кнопку и очень яркий красный светодиод. Спереди фонарика, вместо стекла ставим круглый кусок пластмассы с отверстием 10 мм для луча. Вот и всё, боевой лазер из DVD "дымок" готов!


    Поджигает спички за 1 метр, заставляет хорошо дымиться дерево, резину, пластмассу, чёрную бумагу. Ток потребления - до 0.3А, но рекомендую не устанавливать предельный, а снизить до безопасных 0.2А. Ещё будет лучше, если питать его от со сверхнизким падением напряжения - 0.05В.

    По всем вопросам пишите на

    В разделе есть вакантные места для фотографий Ваших лазеров и других девайсов!

    Диодные сборки и одиночные матрицы
    Совокупной мощностью от 40 до 4500 Вт

    В нашей компании представлены горизонтальные и вертикальные диодные сборки с кондуктивным, микроканальным или водяным охлаждением, работающие в непрерывном или квазинепрерывном режиме.

    Спецификации, фотографии и цены конкретных моделей запросите по кнопке ниже:

    Сделать запрос

    Одиночные диодные матрицы

    Свяжитесь с нами,

    сделав запрос с сайта:

    Сделать запрос

    Лазерные диодные матрицы высокой мощности с кондуктивным охлаждением широко используются для накачки в DPSS лазерах, в медицине и эстетике, а также в лябораторных исследованиях. Мы поставляем диодные матрицы с непрерывной и квазинепрерывной накачкой.

    Возможности:

      Лазерные диодные матрицы: 20Вт~100Вт с непрерывной накачкой и 85Вт~300Вт с квазинепрерывной накачкой

      Доступные длины волн: 795nm, 808nm, 940nm, 976nm, 1064 (+/-3nm, +/-5nm, +/-10nm)

      Доступные типы корпусов: CS-Mount, Narrow CS-Mount, W2

      Доступные типы поляризации: TM & TE

      Долгий срок службы > 10,000 часов

    Вертикальные диодные сборки, кондуктивное охлаждение

    Свяжитесь с нами,

    сделав запрос с сайта:

    Сделать запрос

    Вертикальные лазерные диодные сборки высокой мощности с кондуктивным охлаждением широко используются для накачки в Nd:YAG-лазерах, чтобы получить высокую энергию в импульсе в квазинепрерывном или импульсном режиме.

    Возможности:

      Мощность (квазинепрерывная накачка): 100-300 Вт с одной матрицы, 1~100 матриц в сборке

      Метод сборки: вертикальная, горизонтальная, 2D

      Долгий срок службы > 1 млрд импульсов

      Возможно исполнение в корпусе на заказ

    Диодные сборки, микро-канальное охлаждение (MCCP)

    Свяжитесь с нами,

    сделав запрос с сайта:

    Сделать запрос

    Корпусе с микро-канальным охлаждением (Micro-Channel Cooler Package - MCCP) предназначен для диодных матриц высокой мощности - до 100 Вт с непрерывной накачкой. Микро-канальный охладитель (МСС или MC2) является высокэффективным теплоотводом, это позволяет обеспечить более 1 кВт мощности при непрерывной накачке от одной диодной сборки. Испульзуются для термообработки в промышленности - закалки металла, лазерной плавки, резки, сварки и т.д. Они также широко используются в аппаратах для удаления волос.

    Возможности:

      Мощность (непрерывная накачка): 60-100 Вт с одной матрицы, 1~20 матриц в сборке

      Метод сборки: вертикальная, горизонтальная

      Шаг между матрицами: ~2,0 мм

      Быстрая коллимация осей опционально

      Долгий срок службы > 10,000 часов

      Возможно исполнение в корпусе на заказ

    Диодные линейки (горизонтальные сборки), водяное охлажение

    Свяжитесь с нами,

    сделав запрос с сайта:

    Сделать запрос

    Диодные линейки с водяным охлажением (горизонтальные сборки) предназначены для боковой накачки в Nd:YAG-лазерах с простыми электрическими разъемами и подводом/отводом воды. Горизонтальные диодные сборки являются ключевыми копонентами для лазерных модулей с непрерывной или квазинепрерывной накачкой, также широко используются в ремонте для замены излучателя.

    Возможности:

      Мощность (непрерывная накачка): 20-40 Вт с одной матрицы, 1~20 матриц в сборке

      Мощность (квазинепрерывная накачка): 100-300 Вт с одной матрицы, 1~20 матриц в сборке

    В этом посте я опишу, как собирал фиолетовую лазерную указку из хлама, нашедшегося под рукой. Для этого мне потребовался: фиолетовый лазерный диод, коллиматор для сведения пучка света, детали драйвера, корпус для лазера, источник питания, хороший паяльник, прямые руки, и желание творить.

    Заинтересовавшихся и желающих поковыряться в электронике - прошу под кат.

    Попался мне под руку убитый Blu-ray резак. Выбросить было жалко, а что из него можно сделать - я не знал. Спустя полгода наткнулся на видеоролик, в котором была показана такая самодельная «игрушка». Тут и блюрей пригодился!

    В системе чтения-записи привода используется лазерный диод. Выглядит он в большинстве случаев так:

    Или вот так.

    Для питания «красного» диода необходимы 3-3.05 вольт, и от 10-15 до 1500-2500 миллиампер в зависимости от его мощности.
    А вот диод «фиолетовый» требует аж 4.5-4.9 вольт, поэтому питать через резистор от литиевого аккумулятора не получится. Придется сделать драйвер.

    Так как у меня был положительный опыт с микросхемой ZXSC400, то я без раздумий ее и выбрал. Эта микросхема представляет собой драйвер для мощных светодиодов. Даташит . С обвязкой в виде транзистора, диода и индуктивности я мудрить не стал - все из даташита.

    Печатную плату для драйвера лазера я изготовил известным многим радиолюбителям ЛУТ-ом (Лазерно-утюжная технология). Для этого необходим лазерный принтер. Схема нарисована в программе SprintLayout5 и напечатана на пленке для дальнейшего перевода рисунка на текстолит. Пленку можно использовать практически любую, лишь бы не застряла в принтере и на ней качественно напечаталось. Вполне подходит пленка от пластиковых папок-конвертов.

    Если же нет пленки, не нужно расстраиваться! Одалживаем у подруги или жены женский глянцевый журнал, вырезаем оттуда самую неинтересную страницу и подгоняем ее под размер А4. Затем печатаем.

    На фото ниже можно увидеть пленку с нанесенным тонером в форме разводки схемы, и подготовленный к переносу тонера кусочек текстолита. Следующим шагом будет подготовка текстолита. Лучше всего брать кусочек, раза в два больше нашей схемы, чтобы было удобнее прижать к поверхности во время следующего шага. Медную поверхность необходимо зашкурить и обезжирить.
    Теперь нужно перенести «рисунок». Находим в шкафу утюг, включаем его. Пока он разогревается, кладем кусочек бумаги со схемой на текстолит.

    Как только утюг нагреется, нужно аккуратно прогладить пленку через бумагу.

    В этом видео весьма наглядно показан процесс.

    Когда она «прилипнет» к текстолиту, можно выключать утюг и переходить к следующему шагу.

    После переноса тонера с помощью обычного утюга это дело выглядит так:

    Если некоторые дорожки не перенеслись, либо перенеслись не очень хорошо, их можно поправить CD-маркером и острой иголкой. Желательно использовать увеличительное стекло, дорожки довольно мелкие, всего 0.4 мм. Плата готова к травлению.

    Травить будем хлорным железом. 150 рублей за баночку, хватает надолго.

    Разводим раствор, кидаем туда нашу заготовку, «помешиваем» плату и ждем результата.

    Не забываем контролировать процесс. Аккуратно вытаскиваем плату пинцетом (его тоже лучше купить, этим мы избавим себя от лишнего мата и «соплей» припоя на будущей плате при пайке).

    Ну вот, плата вытравилась!

    Аккуратно зачищаем мелкой шкуркой, наносим флюс, залуживаем. Вот, что получается после облуживания.

    На контактные площадки припоя можно нанести чуть больше чем везде, чтобы паять детали удобнее было, и без наноса припоя дополнительно.

    Собирать драйвер будем по этой схеме. Обратите внимание: R1 - 18 миллиОм , а не мегаОм !

    При пайке лучше всего использовать паяльник с тонким жалом, для удобства можно воспользоваться увеличительным стеклом, ведь детали достаточно мелкие. При этой пайке используется флюс ЛТИ-120.

    Итак, плата практически спаяна.





    Проволочка впаивается на место резистора на 0.028 Ом, так как такой резистор мы вряд ли найдем. Можно впаять параллельно 3-4 SMD-перемычки (выглядят как резисторы, но с надписью 0), на них около 0.1 ом реального сопротивления.

    Но таких не оказалось, поэтому я использовал обычную медную проволоку аналогичного сопротивления. Точно не измерял - лишь подсчеты какого-то онлайн-калькулятора.

    Тестируем.

    Напряжение выставлено всего 4.5 вольт, поэтому светит не очень ярко.

    Разумеется, выглядит плата грязновато до смывки флюса. Смывать можно простым спиртом.

    Теперь стоит написать и об коллиматоре. Дело в том, что лазерный диод сам по себе светит не тонким лучом. Если включить его без оптики, то светить он будет как обычный светодиод с расходимостью в 50-70 градусов. Для того, что бы создать луч, нужна оптика и сам коллиматор.

    Коллиматор заказан из китая . Он содержит в себе еще и слабый красный диод, но он мне не был нужен. Старый диод можно выбить обычным болтом М6.

    Раскручиваем коллиматор, выкручиваем линзу и заднюю часть, отпаиваем драйвер от диода. Оставшееся крепление зажимаем в тиски. Выбить диод можно, ударив по нему.
    Диод выбит.



    Теперь нужно запрессовать новый фиолетовый диод.
    Но на ноги диоду нажимать нельзя, а по-другому запрессовывать неудобно.
    Что же делать?
    Задняя часть коллиматора прекрасно подходит для этого.
    Вставляем новый диод ножками в отверстие в задней части цилиндра, и зажимаем в тиски.
    Плавно закручиваем тиски, пока диод полностью не запрессуется в коллиматор.



    Итак, драйвер и коллиматор собраны.
    Теперь закрепляем коллиматор в «голову» нашего лазера, и припаяем диод к выходам драйвера с помощью проводков, либо прямо к плате драйвера.

    В качестве корпуса я решил использовать простой фонарик из хозяйственного магазина за сто рублей.
    Выглядит он так:

    Все железки для лазера и коллиматор.

    На прищепку для удобства крепления нацеплен магнитик.
    Осталось лишь вставить устройство лазера в корпус и закрутить.



    Sprint layout 5, файлы разводки печатной платы в

    Лазерные диоды — ранее изготовление лазеров было связано с большими трудностями, так как для этого необходим маленький кристалл и разработка схемы для его функционирования. Для простого радиолюбителя такая задача была невыполнимой.

    С развитием новых технологий возможность получения лазерного луча в бытовых условиях стала реальностью. Электронная промышленность сегодня производит миниатюрные полупроводники, которые могут генерировать луч лазера. Этими полупроводниками стали лазерные диоды.

    Повышенная оптическая мощность и отличные функциональные параметры полупроводника позволяют применять его в измерительных устройствах повышенной точности как на производстве, в медицине, так и в быту. Они являются основой для записи и чтения компьютерных дисков, школьных лазерных указок, уровнемеров, измерителей расстояния и многих других полезных для человека устройств.

    Возникновение такого нового электронного компонента является революцией в создании электронных устройств разной сложности. Диоды высокой мощности образуют луч, который используется в медицине при выполнении различных хирургических операций, в частности по восстановлению зрения. Луч лазера способен быстро произвести коррекцию хрусталика глаза.

    Лазерные диоды используются в измерительных приборах в быту и промышленности. Устройства изготавливают с разной мощностью. Мощности 8 Вт хватит для сборки в бытовых условиях портативного уровнемера. Этот прибор надежен в работе, способен создать лазерный луч очень большой длины. Попадание лазерного луча в глаза очень опасно, так как на малом расстоянии луч способен к повреждениям мягких тканей.

    Устройство и принцип работы

    В простом диоде на анод подается положительное напряжение, то речь идет о смещении диода в прямом направлении. Дырки из области «р» инжектируются в область «n» р-n перехода, а из области «n» в область «р» полупроводника. При расположении дырки и электрона рядом друг с другом, то они рекомбинируют и выделяют фотонную энергию с некоторой длиной волны и фонона. Этот процесс получил название спонтанного излучения. В светодиодах он является главным источником.

    Но при некоторых условиях дырка и электрон способны находиться перед рекомбинацией в одном месте продолжительное время (несколько микросекунд). Если по этой области в это время пройдет фотон с частотой резонанса, то он вызовет вынужденную рекомбинацию, и при этом выделится второй фотон. Его направление, фаза и вектор поляризации будут абсолютно совпадать с первым фотоном.

    Кристалл полупроводника изготавливают в виде тонкой пластинки формы прямоугольника. По сути дела, эта пластинка и играет роль оптического волновода, в котором излучение действует в ограниченном объеме. Поверхностный слой кристалла модифицируется с целью образования области «n». Нижний слой служит для создания области «р».

    В конечном итоге получается плоский переход р-n значительной площади. Два боковых торца кристалла подвергают полировке для создания параллельных гладких плоскостей, образующих оптический резонатор. Случайный фотон перпендикулярного плоскостям спонтанного излучения пройдет по всему оптическому волноводу. При этом перед выходом наружу фотон несколько раз будет отражаться от торцов и, проходя вдоль резонаторов, создаст вынужденную рекомбинацию, образуя при этом новые фотоны с такими же параметрами, чем вызовет усиление излучения. Когда усиление превзойдет потери, начнется создание лазерного луча.

    Существуют различные типы лазерных диодов. Основные из них выполнены на особо тонких слоях. Их структура способна создавать излучение только параллельно. Но если волновод выполнить широким в сравнении с длиной волны, то он будет функционировать уже в различных поперечных режимах. Такие лазерные диоды называют многодомовыми.

    Использование таких лазеров оправдано для создания повышенной мощности излучения без качественной сходимости луча. Допускается некоторое его рассеивание. Этот эффект используется для накачки других лазеров, в химическом производстве, лазерных принтерах. Однако при необходимости определенной фокусировки луча, волновод должен выполняться с шириной, сравнимой с длиной волны.

    В этом случае ширина луча зависит от границ, которые наложены дифракцией. Такие приборы используются в запоминающих оптических устройствах, оптоволоконной технике, лазерных указателях. Необходимо заметить, что эти лазеры не способны поддержать несколько продольных режимов, и излучать лазерный луч на разных длинах волн в одно время. Запрещенная зона между уровнями энергии «р» и «n» областей диода влияет на длину волны луча.

    Лазерный луч на выходе сразу расходится, так как излучающий компонент очень тонкий. Чтобы компенсировать это явление и создать тонкий луч, используют собирающие линзы. Для широких многодомовых лазеров используются цилиндрические линзы. В случае однодомовых лазеров, при применении симметричных линз, лазерный луч будет иметь эллиптическое поперечное сечение, так как вертикально расхождение превосходит размер луча в горизонтальной плоскости. Наглядным примером для этого служит лазерная указка.

    В рассмотренном элементарном устройстве нельзя выделить определенную длину волны, кроме волны оптического резонатора. В устройствах, имеющих материал, способный усилить луч в большом интервале частот, и с несколькими режимами, возможно действие на разных волнах.

    Обычно лазерные диоды функционируют на одной волне, обладающей, однако значительной нестабильностью, и зависящей от различных факторов.

    Разновидности

    Устройство рассмотренных выше диодов имеет n-р структуру. Такие диоды имеют низкую эффективность, требуют значительную мощность на входе, и работают только в режиме импульсов. По-другому они работать не могут, так как быстро перегреются, поэтому не получили широкого применения на практике.

    Лазеры с двойной гетероструктурой имеют слой вещества с узкой запрещенной зоной. Этот слой находится между слоями материала, у которого широкая запрещенная зона. Обычно для изготовления лазера с двойной гетероструктурой применяют арсенид алюминия-галлия и арсенид галлия. Каждыи из этих соединений с двумя разными полупроводниками получили название гетероструктуры.

    Достоинством лазеров с такой особенной структурой является то, что область дырок и электронов, которую называют активной областью, находится в среднем тонком слое. Следовательно, что создавать усиление будут намного больше пар дырок и электронов. В области с малым усилением таких пар останется мало. В дополнение свет станет отражаться от гетеропереходов. Другими словами излучение будет полностью находиться в области наибольшего эффективного усиления.

    Диод с квантовыми ямами

    При выполнении среднего слоя диода более тонким, он начинает функционировать в качестве квантовой ямы. Поэтому электронная энергия будет квантоваться вертикально. Отличие между уровнями энергии квантовых ям применяется для образования излучения вместо будущего барьера.

    Это эффективно для управления волной луча, зависящей от толщины среднего слоя. Такой вид лазера намного эффективнее, в отличие от однослойного, так как плотность дырок и электронов распределена более равномерно.

    Гетероструктурные лазерные диоды

    Основной особенностью тонкослойных лазеров является то, что они не способны эффективно удерживать луч света. Для решения этой задачи по обеим сторонам кристалла прикладывают два дополнительных слоя, которые обладают более низким преломлением, в отличие от центральных слоев. Подобная структура похожа на световод. Она намного лучше удерживает луч. Это гетероструктуры с отдельным удержанием. По такой технологии произведено большинство лазеров в 90-х годах.

    Лазеры с обратной связью в основном применяют для волоконно-оптической связи. Для стабилизации волны на р-n переходе выполняют поперечную насечку для создания дифракционной решетки. Из-за этого в резонатор возвращается и усиливается только одна длина волны. Такие лазеры имеют постоянную длину волны. Она определена шагом насечки решетки. Под действием температуры насечка изменяется. Подобная модель лазера является основой телекоммуникационных оптических систем.

    Существуют также лазерные диоды VСSЕL и VЕСSЕL , которые являются поверхностно-излучающими моделями с вертикальным резонатором. Их отличие состоит в том, что у модели VЕСSЕL резонатор внешний, и его конструкция бывает с оптической и токовой накачкой.

    Особенности подключения

    Лазерные диоды используются во многих устройствах, где необходим направленный световой луч. Основным процессом в сборке устройства с применением лазера своими руками является правильное подключение.

    Лазерные диоды отличаются от led диодов миниатюрным кристаллом. Поэтому в нем концентрируется большая мощность, а следовательно и величина тока, что может привести к выходу его из строя. Для облегчения работы лазера существуют особые схемы устройств, которые называются драйверами.

    Лазерам необходимо стабильное питание. Однако существуют их модели, имеющие красное свечение луча, и функционирующие в нормальном режиме даже с нестабильной сетью. Если имеется драйвер, то все равно диод нельзя подключать напрямую. Для этого дополнительно нужен датчик тока, роль которого часто играет резистор, подключенный между этими элементами.

    Такое подключение имеет недостаток в том, что отрицательный полюс питания не соединен с минусом схемы. Другим недостатком является падение мощности на резисторе. Поэтому перед подключением лазера необходимо тщательно подобрать драйвер.

    Виды драйверов

    Существуют два главных вида драйверов, способных обеспечить нормальный режим эксплуатации лазерных диодов.

    Импульсный драйвер выполнен по аналогии импульсного преобразователя напряжения, способного повышать и понижать этот параметр. Мощности выхода и входа такого драйвера примерно равны. Однако, существует некоторое выделение тепла, на которое расходуется незначительное количество энергии.

    Линейный драйвер действует по схеме, которая чаще всего подает напряжение на диод больше, чем требуется. Для его снижения необходим транзистор, преобразующий излишнюю энергию в теплоту. Драйвер имеет малый КПД, поэтому не нашел широкого применения.

    При применении линейных микросхем в качестве стабилизаторов, при уменьшении напряжения на входе диодный ток будет снижаться.

    Так как питание лазеров выполняется двумя видами драйверов, схемы подключения имеют отличия.

    Схема также может содержать источник питания в виде батареи или аккумулятора.

    Аккумуляторы должны выдавать напряжение 9 вольт. Также в схеме должен быть резистор, ограничивающий ток, и лазерный модуль. Лазерные диоды можно найти в неисправном приводе дисков от компьютера.

    Лазерный диод имеет 3 вывода. Средний вывод подключается к минусу (плюсу) питания. Плюс подключается к правой, либо левой ножке, в зависимости от фирмы изготовителя. Чтобы определить нужную ножку для подключения, необходимо подать питание. Для этого можно взять две батарейки по 1,5 В и сопротивление 5 Ом. Минус источника подключают к средней ножке диода, а плюс сначала к левой, затем к правой ножке. Путем такого эксперимента можно увидеть, какая из этих ножек является «рабочей». Таким же методом диод подключают к микроконтроллеру.

    Лазерные диоды могут работать от пальчиковых батареек, аккумулятора сотового телефона. Однако нельзя забывать, что дополнительно требуется ограничивающий резистор номиналом 20 Ом.

    Подключение к бытовой сети

    Для этого нужно обеспечить вспомогательную защиту от всплесков напряжения высокой частоты.


    Стабилизатор и резистор создают блок предотвращающий перепады тока. Для выравнивания напряжения применяют стабилитрон. Емкость предотвращает возникновение скачков напряжения высокой частоты. При правильной сборке обеспечивается стабильная работа лазера.

    Порядок подключения

    Наиболее удобным для работы будет красный диод мощностью около 200 мВт. Такие лазерные диоды установлены на дисковые приводы компьютеров.

    • Перед подключением с помощью батарейки проверить работу лазерного диода.
    • Выбрать необходимо самый яркий полупроводник. Если диод взят из дискового привода компьютера, то он светит инфракрасным светом. Луч лазера запрещается наводить на глаза, так как это приведет к повреждению глаз.
    • Диод монтировать на радиатор для охлаждения, в виде алюминиевой пластины. Для этого предварительно сверлить отверстие.
    • Между диодом и радиатором промазать термопастой.
    • Резистор на 20 Ом и 5 ватт подключить по схеме с батарейками и лазером.
    • Диод шунтировать керамическим конденсатором любой емкости.
    • Отвернуть от себя диод и проверить его работу, подключив питание. Должен появиться красный луч.

    При подключении следует помнить о безопасности. Все соединения должны быть качественными.